Aufgrund der nuklearen Verwendung von Eaux schlägt SINOYQX eine neue Option vor: Mousse aus Melamin

In 13 Stunden, am 24. August 2023, begann die japanische Kernkraftwerkszentrale von Fukushima Daiichi, sich von dem durch Kernmaterial verunreinigten Wasser zu entfernen. Diese Katastrophe löste in der ganzen Welt lebenslange Untersuchungen aus. Der Botschafter Chinas in Japan, Wu Jianghao, hat sich mit einer einzigen Protestkundgebung an die japanische Regierung gewandt und beanstandet, dass er wegen der durch die Atombombe von Fukushima verunreinigten Abwässer abgelehnt wurde; Generalverwaltung der chinesischen Regierung: Totale Aussetzung der Einfuhr japanischer Wasserprodukte; Südkoreanischer Ministerpräsident: Die südkoreanische Regierung hat das Einfuhrverbot für japanische Wasserprodukte aus Fukushima geändert.

Die nuklearen Abwässer, wie sie unter dem Namen Indiens bekannt sind, enthalten radioaktive Abwässer. Es handelt sich um Beispiele für hochradioaktive Abwässer, die bei Unfällen in Kernkraftwerken verwendet werden, oder um Abwässer zu erhitzen und direkt mit brennbaren Kernkraftwerken in Kontakt zu treten. Die Experten bestätigen, dass die nuklearen Eaux-Usées nicht mit nuklearen Eaux-Usées zu tun haben. Die von Atomkraftwerken verwendeten Abwässer enthalten noch mehr Schadstoffe, sie enthalten 64 Arten von radioaktiven Atomsubstanzen, darunter auch Tritium.

 

Die verwendeten Kernenergien enthalten zahlreiche radioaktive Elemente, darunter Uran, Plutonium, Cäsium, Strontium, Jod und Kobalt. Einige davon befanden sich in einer halben Halbzeit, etwa 238 Uranzellen, die 4,5 Milliarden Jahre alt sind, und 239 Plutoniumzellen, die 24 Jahre alt sind. Diese radioaktiven Elemente stellen eine ernste Gefahr für das menschliche Körper und die Umwelt dar, weil sie krebserregend, tödlich und mutagen sind. Die Auswahl der Quellen und Umstände, der Konzentrationen und der Anteile verschiedener radioaktiver Elemente in den verschiedenen nuklearen Abwässern unterliegt jedoch allgemein den internationalen Normen und den Sicherheitsgrenzen.

 

Wenn nuklear genutzte Abwässer nicht in die Umgebung ohne entsprechende Eigenschaften zurückgewiesen werden, haben sie ernsthafte Auswirkungen auf das Ökosystem und die menschliche Gesundheit. Radioaktive Substanzen können durch Wasser, Sonne, Luft, Lebensmittelketten usw. übertragen werden, da sie zu einer Erhöhung der Strahlungsdosen in Organismen führen und verschiedene genetische Krankheiten und Mutationen hervorrufen. Aus diesem Grund müssen die Verhaltensregeln und die Beseitigung von nuklear genutzten Abwässern strenge Sicherheitsnormen einhalten, bis sie vollständig und unfallfrei sind.

 

Die in verschiedenen Kernkraftwerken eingesetzten Technologien zur Energiegewinnung sind folgende:

 

  1. Chemische Niederschlagsmethode

Die Chemische Fällungsmethode ist eine Methode zur Mitfällung des Fällungsmittels und der Spuren von Radionukliden in den verwendeten Abwässern. Die in den verwendeten Abwässern enthaltenen Hydroxyde, Carbonate, Phosphate und andere Radionuklidzusammensetzungen sind für die Mehrzahl der unlöslichen Stoffe bestimmt und werden möglicherweise während der Behandlung entfernt. Das Ziel der chemischen Anlage besteht darin, die in den verwendeten Abwässern vorhandenen Radionuklide in einem kleinen Behältervolumen zu übertragen und zu konzentrieren, da die verwendeten Abwässer möglicherweise Reste radioaktiver Strahlung enthalten und möglicherweise den Normen der Ablehnung genügen.

 

Die Vorteile dieser Methode liegen auf der Hand, sie bieten einen guten Effekt bei der Entfernung logarithmischer Radionuklide und können die Zusammensetzung nicht radioaktiver Stoffe und ihre Konzentrationen charakterisieren, außerdem werden die verwendeten Abwässer mit einer beträchtlichen Fluidisierung verflüssigt. Die Installationen von Tieren und die verwendeten Technologien bieten eine noch größere Erfahrung.

Im Laufe der Zeit sagen die Ausfäller, dass Eisen, Aluminium, Phosphate usw. verwendet werden. Um den Gerinnungsprozess zu begünstigen, sind Gerinnungshilfsstoffe wie Argil, aktives Silicium und zugesetzte Polymerelektrolyte vorhanden. Für Cäsium, Ruthenium, Jod und andere radioaktive Nukleotidkonzentrate, bei denen es schwierig ist, sie zu entfernen, werden spezielle Chemikalien verwendet. Beispielsweise kann das Cäsium durch die Mitfällung von Eisencyan und Kupfer entfernt werden. Bestimmte Personen verwenden unlösliches Xanthogenat, um die verwendeten Abwässer mit radioaktivem Metallgehalt zu belegen. Die Wirksamkeit der Wirkung ist gut, die Anwendbarkeit ist groß und die Entfernung der Radioaktivität beträgt >90 %. Es besteht aus einem flockigen Ionenaustauscher mit hervorragenden Leistungen. Da bei der Verwendung von Eaux keine Schwefelrückstände vorhanden sind, ist es praktisch, sie bei der Verwendung von Eaux zu verwenden.

 

  1. Ionenaustauschmethode

Zahlreiche Radionuklide werden im Wasser ionisiert, insbesondere in den verwendeten Abwässern, nachdem sie durch chemische Niederschläge verursacht wurden. Aus Gründen der Entfernung von suspendierten und kolloidalen Radionukliden ist es nicht nötig, dass die ionischen Kräfte nicht mit Kationen belastet werden. Darüber hinaus sind die Radionuklide in kleinen Mengen im Wasser vorhanden und werden durch den Ionenaustausch praktisch nicht beschädigt. Da keine Interferenzen mit nicht radioaktiven Ionen auftreten, kann der Ionenaustausch über einen längeren Zeitraum hinweg wirksam sein. Die Mehrzahl der Kationenaustauscher verfügt über eine erhöhte Eliminierungskapazität und eine große Austauschkapazität für radioaktives Strontium. Das kationische Phenolharz kann radioaktives Cäsium wirksam eliminieren, und das kationische Mikroporenharz kann nicht nur radioaktive Kationen, sondern auch Zirkonium, Niob, Kobalt in Form von Kolloiden und Ruthenium in Form von Komplexen durch Adsorption eliminieren. Trotzdem ist diese Sache unfassbar verhängnisvoll. Da der Gehalt an radioaktiven Nukleiden oder nichtradioaktiven Ionen in flüssigen Rückständen zu hoch ist, dringt das Harz schnell ein und wird dadurch ungültig. Normalerweise wurde das zur Ableitung von radioaktiven Abwässern verwendete Harz nicht regeneriert, da es aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionierte und sofort ersetzt werden musste.

Die Methode zum Ionenaustausch nutzt ein Harz zum Austausch von Ionen, das die flüssigen Reste praktischerweise in sich selbst behalten kann. Da die Zeit, in der Sie sich befinden, hoch genug ist, liegt der Wert der Eigenschaft, sich durch den Austausch von Ionen zu verändern, höher, als dass Sie den Prozess ausgewählt haben. Dies liegt vor allem an der guten Auswahl des Harzes, das eine starke Korrelation mit der Laufzeit auf sich vereint.

 

  1. Adsorptionsmethode

Die Adsorption ist eine wirksame Methode zur Entfernung von Metallionen aus dem Wasser unter Verwendung fester Poren als Adsorber und zur Entfernung von Metallionen aus dem Wasser. Die Technologie der Adsorptionsmethode ist die Wahl des Adsorptionsmittels. Die verwendeten Adsorptionsmittel können Aktivkohle, Zeolith, Kaolin, Bentonit, Ton usw. sein. Außerdem ist Zeolith gut verarbeitet, sicher und leicht zu erhalten. Im Vergleich zu anderen anorganischen Adsorptionsmitteln bietet Zeolith eine größere Adsorptionskapazität und eine bessere Reinigungswirkung. Die Reinigungskapazität des Zeoliths ist 10 Minuten höher als andere anorganische Adsorbentien, da sie über ein äußerst konkurrenzfähiges Leistungsmittel verfügt. Sie wird nur als Adsorptionsmittel im Wasseraufbereitungsprozess verwendet und dient auch als Ionenaustauscher und Filtriermittel.

 

Die Aktivkohle verfügt über eine starke Adsorptionskapazität und ein hohes Maß an Eliminierung, die Wirksamkeit der Regenerierung der Aktivkohle ist jedoch gering, und die Qualität des Wassers entspricht den Anforderungen der Wiederverwendung. Der Preis ist hoch und die Anwendung ist begrenzt. In den letzten Jahren haben verschiedene Adsorbentien aufgrund ihrer Adsorptionskapazität zu einem späteren Zeitpunkt Fortschritte gemacht. In einschlägigen Studien geht es darum, dass Chitosan und seine abgeleiteten Stoffe aus guten Adsorptionsmitteln für die dort befindlichen Metallionen bestehen. Nach der Retikulierung kann das Chitosan-Harz möglicherweise länger wiederverwendet werden, ohne dass die Adsorptionskapazität erheblich verringert wird. Die modifizierte Sepiolit-Nutzung, um die verwendeten Eaux-Inhalte zu kennzeichnen, stellt eine gute Adsorptionsfähigkeit für Co und Ag dar, und die Verwendung von Eaux-Use-Mechanismen ist im Vergleich zur globalen Norm bei der Ablehnung von Eaux-Usées deutlich schlechter.

 

  1. Verdunstung und Konzentration

Die Konzentrationsmethode durch Verdampfung stellt einen Konzentrations- und einen Hochreinigungsfaktor dar und wird hauptsächlich verwendet, um die verwendeten Abwässer kurzzeitig und hochgradig radioaktiv zu verwerten. Das Funktionsprinzip der Verdampfungsmethode besteht darin: Die verwendeten radioaktiven Stoffe werden in das Verdampfungsgerät entsandt, und während der Zeit wird der Verdampfer eingeführt, um das Wasser in einem Verdampfer zu verdampfen, ebenso wie die Radionuklide restent dans l'eau. Das kondensierte Wasser wird während des Verdampfungsprozesses abgesaugt oder wiederverwendet, und das flüssige Konzentrat ist erstarrt. Die Methode zur Konzentration durch Verdampfung lässt sich nicht an die Eigenschaften des verwendeten Eaux anpassen, der flüchtige Nukleide enthält und leicht entfernt werden kann. die Zubereitung von wärmeren Energiequellen und hohen Ausbeutungsausbeuten; Gleichzeitig sind die potenziellen Bedrohungen, die durch Korrosion, Entladung und Explosion verursacht werden, im Wettbewerb mit der Konzeption und der Ausbeutung beheimatet. Um die Nutzung des Dampfers zu verbessern und die Ausbeutungskosten zu reduzieren, werden seine Bemühungen für die Entwicklung neuer Verdampfer nicht berücksichtigt, z Sous-vide-Verdampfer und andere neue Verdampfer, die bemerkenswerte Ergebnisse erzielen.

 

  1. Membrantrenntechnologie

Die Membrantechnologie ist eine Methode relativer Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Effizienz, um die verwendeten radioaktiven Stoffe zu erfassen. Die Technologie der Membrantrennung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Gute Abwasserqualität, kein Wechsel der Materialphase und gute Energieausbeute, sie ist für die Suche nach Wirkstoffen geeignet.

Zu den verwendeten Membrantechnologien gehören: Mikrofiltration, Ultrafiltration, Nanofiltration , Membranfiltration auf Basis von im Wasser löslichen Polymeren, Umkehrosmose (RO), Elektrodialyse, Membrandestillation, elektrochemischer Ionenaustausch, flüssige Membran, Membrantrennung Filtration durch Adsorption von Ferrit und Papiermembran durch Austausch von Anionen sowie andere Methoden.

 

Die Melaminmousse ist eine dreidimensional stabile organische Filtersubstratsorte mit nanometrischer Oberfläche, die Porengröße kann nicht unter 1 nm liegen, die Porenkapazität beträgt 0,297 cm3/g und der Porengehalt beträgt 98 %. Adsorber und Filter können die in Kernkraftwerken verwendeten Abwässer wirksam machen, ebenso wie die meisten Adsorbentien und Zusatzstoffe.

  1. Biologische Behandlung

Die biologischen Methoden umfassen die Phytosanierung und die mikrobiellen Methoden. Bei der Phytosanierung handelt es sich um eine neue In-situ-Behandlungstechnologie, die grüne Pflanzen und ihre in der Rhizosphäre heimischen Mikroorganismen nutzt, um sich mit der Beseitigung von Schadstoffen in der Umwelt zu befassen.

 

Nach den Ergebnissen der vorliegenden Recherchen sind die anwendbaren Arten von Biorestaurationstechnologien im Wesentlichen die Technologie zur Zonenbefeuchtung von Gebäuden, die Technologie zur Filtration der Rhizosphäre, die Technologie zur Extraktion von Pflanzen, die Technologie zur Verfestigung von Pflanzen und die Technologie zur Verdunstung von Pflanzen. Die Testergebnisse zeigten, dass die Quasi-Totalität des in der Wassermasse vorhandenen Urans in den Plantagengebieten angereichert werden könnte.

Die mikrobiologische Analyse radioaktiver Abwässer ist eine neue Technologie, die im Jahr 1960 mit der Erforschung begann. Es handelte sich um Studien zur Uranentfernung aus radioaktiven Abwässern, die nach dieser Methode dort eingeführt wurden Es zahlt sich aus, aber der größte Teil von ihnen wird im Stadium der experimentellen Forschung noch einmal hinzugefügt.

Mit der Entwicklung der Biotechnologie und der Methode zur Analyse der Interaktionsmechanismen zwischen Mikroorganismen und Metabolismus hat sich die Verwendung von Mikroorganismen zur Verunreinigung radioaktiver Abwässer nach einer sehr vielversprechenden Methode entwickelt. Mikrobielle Zellen werden als biologische Wirkstoffe zum Absorbieren, Anreichern und Wiedergewinnen von Radionukliden verwendet, da das Uran in einer wässrigen Lösung vorhanden ist und eine hohe Wirksamkeit, einen guten Wirkungsgrad und eine gute Energieausbeute aufweist. Darüber hinaus bin ich nicht in der Lage, Schadstoffe zu sekundieren, da ich das Ziel der Reduzierung radioaktiver Strahlung verfolgen und günstige Bedingungen für die Regenerierung oder die Lagerung geologischer Atome schaffen muss.

 

  1. Methode der Magnetmoleküle

Das Electric Power Research Institute (EPRI) der États-Unis hat sich mit der Mag-Mole-Methode befasst, um die Anzahl der radioaktiven Substanzen aus Strontium, Cäsium und Kobalt zu reduzieren. Die Methode basiert auf einem Protein namens Ferritin, das für die Verwendung magnetischer Moleküle nach der Auswahl von Verunreinigungen modifiziert wurde und anschließend von der Lösung für die Zwecke entfernt wurde Magnetischer Filter. Das Ferritin ist ein hochkonserviertes Multi-Unit-Protein mit mehreren Funktionen, das in lebenden Organismen gefunden werden muss und dessen besondere Eigenschaften gegenüber verdünnten Säuren (pH < 2,0), verdünnten Basen (pH = 12,0) und Temperaturen bestehen elevées (optional bei einer Wassertemperatur von 70~75°C). Mit der Genehmigung der Suche nach Ferritin wurden große Fortschritte im Rahmen der Studie neuer In-vitro-Funktionen unter Verwendung des Nanoraums ihres umhüllten Proteins erzielt. Bei In-vitro-Studien wurde festgestellt, dass Ferritin in der Lage ist, Metallionen in vitro aufzubewahren. Darüber hinaus konzentrieren sich die ersten Studien auf die Lager- und Befreiungsmechanik des Ferritins und nutzen andere Metallionen wie Sonden, die mit den Eisenionen am Wettbewerb teilnehmen. In den letzten Studien wurde jedoch festgestellt, dass dieses Eigentum des Ferritins zum Einfangen metallischer Ionen und zum Schutz vor der Umkehrung möglicherweise für die Konstruktion eines Ferritinreaktors und den Einsatz auf dem Gelände ausgenutzt wurde, um den Verunreinigungsgrad des laufenden Wassers durch Ionen kontinuierlich zu überwachen Métalliques Lourds. Aufgrund spezifischer In-vitro-Bedingungen und bestimmter Metaphern

 

  1. Inerte-Dauermethode

Die Universität Pennsylvanie und das Savannah River National Laboratory haben eine neue Methode zur Messung bestimmter radioaktiver Flüssigkeiten entwickelt, die sich auf dem Weg zu einer sicheren Beseitigung verfestigt haben. Dieses neue Verfahren verwendet eine Koagulationsmethode bei niedriger Temperatur (< 90 °C), um radioaktive, flüssige, hochalkalische Substanzen zu stabilisieren und eine schwache Aktivierung zu ermöglichen, so dass der Transformator in einem trägen erstarrten Körper verdampft. Die Wissenschaftler appellieren abschließend an das Gehäuse, weil es ein „hydrokeramisches Gerät“ ist (vier biskuitporige Keramik). Ich behaupte, dass das endgültig verfestigte Gehäuse besonders langlebig, stabil und haltbar ist und die Radionuklide in der zeolithischen Struktur fixieren kann. Dieser Vorbereitungsprozess ähnelt dem Prozess der Bildung von Steinen in der Natur.

 

  1. Versickerungsreaktionstechnologie auf Nullwertbasis

Die reaktiv durchlässige Barriere (PRB) ist eine Methode, die in den Entwicklungsländern Europas und der Vereinigten Staaten entwickelt wurde, um Schadstoffe aus Schadstoffen in verunreinigten Gewässern vor Ort zu entfernen. Der PRB wird allgemein in den Grundwasserleitern installiert, senkrecht zum Wasserspiegel. Während die verschmutzten Gewässer die Reaktionswand unter der Einwirkung ihres eigenen hydraulischen Gefälles durchqueren, werden die Schadstoffe durch die Reaktionen des Körpers und der Maschinen mit dem Reaktionsmaterial an der Wand beseitigt, und man muss sich dem Ziel der Sanierung der Verschmutzung widmen.

Es besteht die Notwendigkeit einer passiven Restaurierungstechnik, die Sie benötigen, um zu arbeiten, und die Sie benötigen. Da die PRB-Technologie eine wichtige Rolle spielt, ist die Fe0-PRB-Technologie Gegenstand von Forschungen und Entwicklungen in vielen Ländern und in zahlreichen Aspekten der Verschmutzung von Gewässern im Untergrund. Die ermutigenden Ergebnisse wurden in der Phase der Reaktionsmechanik, der Struktur und der Installation des PRB sowie in der Phase neuer aktiver Materialien erzielt. Die chinesischen Forscher haben gerade damit begonnen, die Technologie der aktiven Versickerung zu studieren, die von Nullwert für die Untersuchung (Verdauung) von Abwässern mit radioaktiven Uranrückständen repräsentiert wird, und tatsächlich zu recherchieren, um bestimmte Ergebnisse zu erhalten.

 

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